Медиагруппа ARMTORG. Приспособление для обкатки фторопластовых седел безфланцевых шаровых кранов

Медиагруппа ARMTORG. Приспособление для обкатки фторопластовых седел безфланцевых шаровых кранов...

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию следующую разработку из рубрики «Обзор патентов» – приспособление для обкатки фторопластовых седел бесфланцевых шаровых кранов.
Автор патента – Кожухарь Евгений Дмитриевич, патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка».

Полезная модель относится к области трубопроводной арматуры и может быть использована при ремонте бесфланцевых шаровых кранов, в конструкции которых отсутствуют фланцы для присоединения к трубопроводу. Приспособление для обкатки фторопластовых седел бесфланцевого шарового крана содержит стальной диск с коаксиальным отверстием и двумя диаметрально противоположно расположенными сквозными отверстиями с нарезной резьбой, в каждом из которых перпендикулярно плоскости диска жестко закреплено по шпильке. Диаметр стального диска соответствует габаритным размерам корпуса шарового крана, диаметр коаксиального отверстия соответствует диаметру сферического затвора шарового крана, а шпильки установлены с возможностью их сопряжения с отверстиями в корпусе шарового крана. Технический результат заключается в обеспечении качественной обкатки фторопластового седла бесфланцевого шарового крана за счет исключения замятий.

Формула изобретения

1. Приспособление для обкатки фторопластовых седел бесфланцевого шарового крана, содержащее стальной диск с коаксиальным отверстием и двумя диаметрально противоположно расположенными сквозными отверстиями с нарезной резьбой, в каждом из которых перпендикулярно плоскости диска жестко закреплено по шпильке, при этом диаметр диска соответствует габаритным размерам корпуса шарового крана, диаметр коаксиального отверстия соответствует диаметру сферического затвора шарового крана, а шпильки установлены с возможностью их сопряжения с отверстиями в корпусе шарового крана.
2. Приспособление по п. 1, отличающееся тем, что шпильки жестко закреплены в отверстиях посредством кернения.
3. Приспособление по п. 1, отличающееся тем, что шпильки имеют диаметр, сопрягаемый с диаметром отверстий на корпусе шарового крана, расстояние между центрами шпилек соответствует расстоянию между центрами отверстий на корпусе шарового крана, длина шпилек соответствует глубине отверстий в корпусе шарового крана, а толщина диска составляет 1/2 толщины корпуса шарового крана.

Описание

Полезная модель относится к области трубопроводной арматуры, в частности к устройствам для ремонта и восстановления герметичности шаровых кранов.

Полезная модель может быть использована при ремонте бесфланцевых шаровых кранов, в конструкции которых отсутствуют фланцы для присоединения к трубопроводу.

Определение терминов

Трубопроводная арматура (арматура) – техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сечения (ГОСТ Р 52720-2007, статья 2.1).

Бесфланцевая арматура – арматура, присоединяемая к трубопроводу без помощи фланцев (приваркой штуцерным, ниппельным или другими соединениями) (ГОСТ Р 52720-2007, статья 5.16).

Шаровой кран – кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму (ГОСТ Р 52720-2007, п. 5.49).
Седло – неподвижный или подвижный элемент затвора, установленный или сформированный в корпусе арматуры (ГОСТ Р 52720-2007, п. 7.4).

Шпилька – крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня (ГОСТ 27017- 86 ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ Термины и определения. Дата введения 01.01.88 г.).

Обкатка – конечная отделка механически обработанной поверхности с удалением незначительных поверхностных неровностей вращающимся инструментом (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник» под редакцией Ю. П. Солнцева; НПО «Профессионал», 2003 год). Фторопласты – полимеры, состоящие из углерода и фтора, обладающие высокой нагревостойкостью (+250 °С).

Фторопласт применяется для изготовления электрорадиотехнических деталей (пластины, кольца, диски, мембраны), а также уплотнительных прокладок, манжет («Определение твердости металлов и сплавов: Методическое руководство к выполнению лабораторной работы» / Сост.: А. В. Павлов, А. Г. Уфаев; ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова». – Саратов, 2016. – С. 130).

Известно приспособление для обкатки тел вращения типа, представляющее собой охватывающее заготовку кольцо с трехступенчатой внутренней рабочей поверхностью, выполненной в виде расположенных, соответственно, последовательно в направлении продольной подачи переднего сглаживающего конуса, упрочняющего пояска и заднего конуса. Кольцо установлено в подшипнике с возможностью свободного вращения (патент РФ № 2275290 на изобретение «Охватывающее кольцо для упрочняющей обкатки», МПК B24B 39/04, опубл. 04.27.2006).

Известно приспособление для обкатки тел вращения, содержащее корпус и державки с деформирующими элементами в виде охватывающих колец в количестве не менее двух. Державки установлены в корпусе подвижно посредством двух дисков с центральными отверстиями, один из которых жестко соединен с корпусом, а другой – жестко крепится к торцу первого диска с помощью распорных втулок и винтов, державки свободно установлены с помощью растяжек в виде пружин растяжения между дисками. Охватывающие кольца смонтированы на подшипниках в центральных отверстиях державок с возможностью свободного вращения, а в периферийных диаметрально противоположных пазах державок расположены общие на все державки две пружины сжатия для создания необходимого усилия обкатывания (патент РФ № 2275288 на изобретение «Охватывающий деформирующий инструмент», опубл. 27.04.2006, МПК B24B 39/04).

Известно приспособление для обкатки сферических поверхностей, содержащее шпиндель и установленный на нем деформирующий элемент в виде установленного в корпусе на подшипнике кольца с внутренней сферической поверхностью, охватывающей обрабатываемую сферическую поверхность. Корпус имеет возможность планетарного движения обкатывания посредством установленного на шпинделе кривошипа (патент РФ № 2275287 на изобретение «Охватывающее устройство для обкатывания сферы», опубл. 27.04. 2006 МПК B24B 39/04).

Недостатком известных приспособлений является сложность конструкции и невозможность использования для обкатки фторопластовых седел бесфланцевого шарового крана.

Согласно требованиям п. 8.3.2 СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры» при проведении текущего ремонта для шаровых кранов проводят ревизию системы уплотнения седел затвора.

В качестве приспособления для обкатки фторопластовых седел при проведении ремонта бесфланцевых шаровых кранов (типа Dn ¾ Pn 600 производства компании Mapegaz) используют слесарные тиски, в которых шаровой кран зажимается наружной поверхностью седла. (Технологическая инструкция по ремонту шаровых кранов ООО «Газпром переработка» ТП-06-РМЦ-2-2019). В процессе обкатки поверхность седла деформируются губками тисков, что ведет к снижению герметичности шарового крана.

Заявителем не выявлено приспособлений для обкатки фторопластовых седел бесфланцевого шарового крана, близких по совокупности существенных признаков с заявляемым техническим решением.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является создание эффективного устройства для обкатки седел бесфланцевого шарового крана (типа Dn ¾ Pn 600 производства компании Mapegaz).

Технический результат, достигаемый в результате решения указанной задачи, заключается в обеспечении качественной обкатки фторопластового седла бесфланцевого шарового крана за счет исключения замятий.

Указанный технический результат достигается тем, что приспособление для обкатки фторопластовых седел бесфланцевого шарового крана содержит стальной диск с коаксиальным отверстием и двумя диаметрально противоположно расположенными сквозными отверстиями с нарезной резьбой, в каждом из которых перпендикулярно плоскости диска жестко закреплено по шпильке. Диаметр стального диска соответствует габаритным размерам корпуса шарового крана, диаметр коаксиального отверстия соответствует диаметру сферического затвора шарового крана, а шпильки установлены с возможностью их сопряжения с отверстиями в корпусе шарового крана.


Предпочтительно, чтобы шпильки были жестко закреплены в отверстиях диска посредством кернения.

Предпочтительно, чтобы шпильки имели диаметр, сопрягаемый с диаметром отверстий на корпусе шарового крана, расстояние между центрами шпилек соответствовало расстоянию между центрами отверстий на корпусе шарового крана, длина шпилек соответствовала глубине отверстий в корпусе шарового крана, а толщина диска составляла 1/2 толщины корпуса шарового крана.

Сопоставительный анализ заявляемой полезной модели с известными техническими решениями в исследуемой области показал, что во всех случаях исполнения она отличается от известного, наиболее близкого технического решения:

• наличием стального диска с коаксиальным отверстием и двумя диаметрально противоположно расположенными сквозными отверстиями с нарезной резьбой;
• наличием двух жестко закрепленных шпилек, установленных перпендикулярно плоскости диска в диаметрально противоположно расположенных сквозных отверстиях;
• выполнением диаметра стального диска, соответствующим габаритным размерам корпуса шарового крана;
• выполнением диаметра коаксиального отверстия, соответствующим диаметру сферического затвора шарового крана;
• выполнением шпилек, установленными с возможностью их сопряжения с отверстиями в корпусе шарового крана.

Сопоставительный анализ заявляемой полезной модели с известными техническими решениями показал, что в предпочтительном случае исполнения она отличается от вышеупомянутых:

• выполнением шпилек, жестко закрепленными в диске посредством кернения;
• выполнением диаметра шпилек, сопрягаемым с диаметром отверстий на корпусе шарового крана;
• выполнением расстояния между центрами шпилек, соответствующим расстоянию между центрами отверстий на корпусе шарового крана;
• выполнением длины шпилек, соответствующей глубине отверстий в корпусе шарового крана;
• выполнением диска с толщиной, составляющей 1/2 толщины корпуса шарового крана.

Использование диска с коаксиальным отверстием, диаметр которого соответствует диаметру сферического затвора шарового крана, наличие двух жестко закрепленных шпилек, установленных перпендикулярно плоскости диска в диаметрально противоположно расположенных сквозных отверстиях с нарезной резьбой, и выполнение шпилек с возможностью их сопряжения с отверстиями в корпусе шарового крана, позволяет установить в приспособлении предназначенный для обкатки сферический затвор с фторопластовым седлом без дополнительной центровки, поместив сферический затвор шарового крана в коаксиальном отверстии диска, надежно зафиксировать положение шарового крана путем сопряжения шпилек с отверстиями в корпусе шарового крана и произвести обкатку без замятий фторопластового седла. Выполнение диаметра диска, соответствующим габаритным размерам корпуса шарового крана позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки на фторопластовое седло при обкатке. Использование кернения для закрепления шпилек в отверстиях диска обеспечивает жесткость их фиксации, использование стали в качестве материала для диска исключает его деформацию, все это обеспечивает плотное прилеганию обкатываемых поверхностей и повышает качество обкатки фторопластового седла.

Выполнение диаметра шпилек, сопрягаемым с диаметром отверстий на корпусе шарового крана; выполнение расстояния между центрами шпилек, соответствующим расстоянию между центрами отверстий на корпусе шарового крана, выполнение длины шпилек, соответствующей глубине отверстий в корпусе шарового крана, выполнение диска с толщиной, составляющей 1/2 толщины корпуса шарового крана обеспечивает сопряжение приспособления с обрабатываемым фторопластовым седлом, способствуя качественной обкатке фторопластового седла.

Предлагаемая полезная модель иллюстрируется рисунками, представленными на фиг. 1–3.

В предпочтительном варианте исполнения приспособление для обкатки фторопластовых седел безфланцевого шарового крана содержит стальной диск 1 с коаксиальным отверстием 2 и двумя диаметрально противоположно расположенными сквозными отверстиями 3, 4 с нарезной резьбой. В отверстиях 3, 4, перпендикулярно плоскости диска 1 жестко закреплены, соответственно, шпильки 5, 6. Диаметр D1 стального диска 1 соответствует габаритным размерам корпуса (на чертеже не показан) шарового крана (на чертеже не показан). Диаметр D2 коаксиального отверстия 2 соответствует диаметру сферического затвора (на чертеже не показан) шарового крана. Шпильки 5, 6 установлены в диске 1 с возможностью их сопряжения с отверстиями (на чертеже не показаны) в корпусе шарового крана и жестко закреплены в отверстиях 3, 4 диска 1 посредством кернения.

Предпочтительно, чтобы шпильки 5, 6 имели диаметры D5, D6, сопрягаемые с диаметрами отверстий на корпусе шарового крана. Расстояние L между центрами шпилек 5, 6 соответствует расстоянию между центрами отверстий (на чертеже не показаны) на корпусе шарового крана. Длинаlшпилек 5, 6 соответствует глубине отверстий (на чертеже не показаны) в корпусе шарового крана, а толщина S диска 1 составляет 1/2÷1/2 толщины корпуса шарового крана.

Примеры исполнения приспособления для обкатки фторопластовых седел.

На токарно-винтовом станке из стального прокатного профиля круглого сечения вытачивают диск 1 требуемого диаметра D1 с толщиной S. После чего вытачивают коаксиальное отверстие 2 и отверстия 3, 4 с нарезанной резьбой под шпильки 5, 6. Шпильки 5, 6 вкручивают в отверстия 3, 4 диска 1 и жестко фиксируют с обратной стороны кернением во избежание их самопроизвольного откручивания.

Пример. Приспособление для обкатки фоторпластовых седел бесфланцевого шарового крана типа Dn ¾ Pn 600 (где Dn – диаметр номинальный, мм, Pn – давление номинальное, МПа) включает стальной диск диаметром D1 = 68 мм и толщиной S = 10 мм. В диске выполнено коаксиальное отверстие диаметром D2 = 20 мм и два диаметрально оппозитно расположенные сквозные отверстия 3, 4 с нарезной резьбой. В качестве шпилек используют шпильки М8х1,25 по ГОСТ 22034-76 длиной 25 мм.

Приспособление работает следующим образом.

Шпильки 5, 6 сопрягают с отверстиями на шаровом кране, после чего шаровый кран вместе с приспособлением устанавливают в тиски и с помощью ручки производят плавное открытие и закрытие крана, притирая, таким образом, сферический запорный орган шарового крана к поверхностям седел.

Перечень конструктивных элементов: 1. Стальной диск; 2. Коаксиальное отверстие; 3. Сквозное отверстие с нарезной резьбой под шпильку 5; 4. Сквозное отверстие с нарезной резьбой под шпильку 6; 5. Шпилька; 6. Шпилька; D1 – диаметр стального диска 1; D2 – диаметр коаксиального отверстия 2; D5 – диаметр шпильки 5; D6 – диаметр шпильки 6; L – расстояние между центрами шпилек 5, 6; l – длина шпилек 5, 6; S – толщина диска 1.

Размещено в номере: Вестник арматуростроителя, №1 (88)
Материалы других разделов по тегу трубопроводная арматура

Статьи по тегу трубопроводная арматура

  • М. Ефимов, спецкор медиагруппы ARMTORG. Компания Hydromat усиливает свои позиции на рынке комбозатворов М. Ефимов, спецкор медиагруппы ARMTORG. Компания Hydromat


    Компания HYDROMAT, хорватский разработчик электрогидравлических систем управления HAWL и клапанов под маркой HYREVAL, готовится к отгрузке 8 единиц комбозатворов Ду2500 Ру10 для проекта Mostakbal Misr в Египте....
  • АО АБС ЗЭиМ Автоматизация. Интеллектуальные системы управления электроприводами АБС ЗЭиМ Автоматизация современные решения для автоматизации трубопроводной арматуры АО АБС ЗЭиМ Автоматизация. Интеллектуальные системы управления


    Эра простых электромеханических исполнительных устройств безвозвратно уходит. Отрасль электроприводов для трубопроводной арматуры стремительно развивается, переходя от традиционных электромеханических приводов к новым интеллектуальным системам управл...
  • Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения для экологичного развития водной отрасли – на флагманской выставке России ЭкваТэк-2025 Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения


    В Крокус Экспо Москва 9–11 сентября 2025 года в рамках значимой выставки оборудования и технологий для водной отрасли были представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и ...
  • Медиагруппа ARMTORG. Итоги Международной выставки Kazan Oil, Gas  Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025 Медиагруппа ARMTORG. Итоги Международной выставки Kazan Oil,


    С 26 по 28 августа 2025 года Международный выставочный центр Казань Экспо стал площадкой для Международной выставки Kazan Oil, Gas Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие, организованное при поддержке правительства ...
  • ООО Приводы и техника. А.В. Лебешев, Е.М. Новарито. Новый старт хорошо известной команды ООО Приводы и техника. А.В. Лебешев, Е.М.


    Уважаемый читатель, наверное, нет в отрасли специалиста по трубопроводной арматуре, который был бы не знаком с российской командой, продвигающей на протяжении последних 25 лет на российском рынке электроприводы АУМА....
  • ООО Вектор-Р. Е.П. Владовский, А.Е. Владовский. Надежность как аргумент долговечность, экономическая целесообразность и роль сертификации в выборе изолирующих соединений для газовой отрасли ООО Вектор-Р. Е.П. Владовский, А.Е. Владовский. Надежность


    В современном состоянии газовой отрасли экономия капиталовложений и оптимизация проектных решений часто вступают в явный конфликт с требованиями безопасности и долговечности....

Интервью по тегу трубопроводная арматура

  • Интервью с Андреем Федуловым ООО ТруТорк РУС в рамках ПМГФ-2025 Заказчик всегда прав Интервью с Андреем Федуловым ООО ТруТорк РУС


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру интервью с директором компании ТруТорк РУС Андреем Александровичем Федуловым. Беседа состоялась в рамках XIV Петербургского международного газового форума....
  • Интервью с Дмитрием Фатьяновым ООО Завод кольцевых заготовок в рамках ПМГФ-2025 Мы ждем новые заказы, новые интересные проекты Интервью с Дмитрием Фатьяновым ООО Завод кольцевых


    ООО Завод кольцевых заготовок приняло участие в XIV Петербургском международном газовом форуме. Мероприятие прошло с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге. В рамках события медиагруппа ARMTORG провела интервью с Дмитрием Фатьяновым, советником директора...
  • Интервью с управляющим директором Саратовского арматурного завода  Н. А. Михайловой САЗ – это сплоченная команда профессионалов, большинство из которых прошли путь от рядовых специалистов до руководителей Интервью с управляющим директором Саратовского арматурного завода


    В декабре Саратовский арматурный завод САЗ празднует 25-летие. За четверть века предприятие прошло путь от небольшого цеха до одного из лидеров отрасли. Весь рост – от первого оборудования до новых цехов – обеспечивали собственные ресурсы и компетенц...
  • Интервью с коммерческим директором АО РУСТ-95 А. Е. Стениным 30 лет производства запорной и регулирующей арматуры в России Интервью с коммерческим директором АО РУСТ-95 А.


    Наши корреспонденты узнали, что в 2025 году питерский завод – производитель регулирующей и запорной арматуры РУСТ-95 отмечает 30 лет с момента основания. Наши корреспонденты встретились с коммерческим директором Андреем Евгеньевичем Стениным, чтобы з...
  • Интервью с Лилией Рахимовой ООО Арматурный Завод в рамках выставки Газ. Нефть. Технологии-2025 Рассчитывать и подбирать арматуру очень интересно Интервью с Лилией Рахимовой ООО Арматурный Завод


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру интервью с руководителем технического отдела ООО Арматурный Завод Лилией Рахимовой. Беседа состоялась в рамках 33-й международной выставки Газ. Нефть. Технологии, которая прошла в Уфе....
  • Интервью с Ренатом Ибрагимовым ООО Арматурный Завод в рамках выставки Газ. Нефть. Технологии-2025 Мы видим, что рынок постоянно меняется Интервью с Ренатом Ибрагимовым ООО Арматурный Завод


    Медиагруппа ARMTORG продолжает серию интервью с 33-й международной выставке Газ. Нефть. Технологии. Сегодня предлагаем к просмотру беседу с генеральным директором ООО Арматурный Завод Ренатом Фаукатовичем Ибрагимовым....

Новости по тегу трубопроводная арматура

Видео по тегу трубопроводная арматура

Архив по тегу трубопроводная арматура

  • Вестник арматуростроителя, №5 92 Вестник арматуростроителя, №5 92


    Медиагруппа ARMTORG представляет вашему вниманию электронную версию пятого выпуска журнала Вестник арматуростроителя. В интервью номера представлена беседа с коммерческим директором АО РУСТ-95 Андреем Евгеньевичем Стениным. В этом году предприятие от...
  • Вестник арматуростроителя, №4 91 Вестник арматуростроителя, №4 91


    Уважаемые коллеги и партнеры Лето в разгаре – отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и провести его с пользой Представляем вашему вниманию электронную версию четвертого выпуска журнала Вестник арматуростроителяВ интервью номера представлена бе...
  • Вестник арматуростроителя, №3 90 Вестник арматуростроителя, №3 90


    Медиагруппа ARMTORG представляет вашему вниманию электронную версию третьего выпуска журнала Вестник арматуростроителяВ интервью номера представлена беседа с директором компании ТруТорк РУС Андреем Александровичем Федуловым и ведущим инженером-констр...
  • Вестник арматуростроителя, №2 89 Вестник арматуростроителя, №2 89


    Уважаемые друзья и коллеги Представляем вашему вниманию электронную версию второго выпуска журнала Вестник арматуростроителяАндрей Плешков опубликовал вторую часть статьи об электрических и пневматических приводах трубопроводной арматуры. Олег Никол...
  • Вестник арматуростроителя, №1 88 Вестник арматуростроителя, №1 88


    Уважаемые коллеги и друзья Медиагруппа ARMTORG с радостью сообщает о том, что рассылка первого в 2025 году выпуска журнала Вестник арматуростроителя успешно завершилась. Теперь он доступен к электронному просмотру и скачиванию.Маргарита Мориц предста...
  • Вестник арматуростроителя, №6 87 Вестник арматуростроителя, №6 87


    Уважаемые коллеги и друзья Совсем скоро наступит Новый год, а это праздник волшебства и обновления Рады представить вашему вниманию электронную версию нового, новогоднего, выпуска журнала Вестник арматуростроителя.В интервью номера опубликована бесед...

Фото по тегу трубопроводная арматура

  • ПМГФ 2025. Часть II ПМГФ 2025. Часть II


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру новые кадры с XIV Петербургского международного газового форума. Мероприятие проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ Экспофорум.Петербургский международный газовый форум зарекомендовал ...
  • ПМГФ 2025. Часть I ПМГФ 2025. Часть I


    С 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный газовый форум. Медиагруппа ARMTORG принимает участие в выставке и выступает информационным партнером. Предлагаем к просмотру фоторепортаж с места событий.На территории Эксп...
  • WETEX 2025 WETEX 2025


    С 30 сентября по 2 октября в Дубае ОАЭ проходит 27-я Международная выставка по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды — WETEX. Медиагруппа ARMTORG посетила площадку Dubai World Trade Centre и предлагает к про...
  • ЭКВАТЭК-2025 ЭКВАТЭК-2025


    С 9 по 11 сентября 2025 года в Москве состоялась 19-я Международная выставка технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, инженерных систем и насосного оборудования - ЭКВ...
  • Выставка Kazan Oil, GasChemistry 2025 Выставка Kazan Oil, GasChemistry 2025


    С 26 по 28 августа в Казани на площадке МВЦ Казань Экспо проходит международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, GasChemistry. Медиагруппа ARMTORG посетила выставку и выступила информационным партнером. Сегодня предлагаем к просмотру фотографи...
  • ИННОПРОМ-2025 ИННОПРОМ-2025


    С 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025. Медиагруппа ARMTORG посетила площадку МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО и предлагает к просмотру фоторепортаж с места событий.ИННОПРОМ — это площадка, где перес...

Выставки по тегу трубопроводная арматура

  • PCVExpo-2022 PCVExpo-2022


    21-я международная выставка промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей PCVExpo – специализированная выставка промышленных насосов, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей....
  • Aquatherm Moscow-2023 Aquatherm Moscow-2023


    27-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow состоится в Москве с 14 по 17 февраля 2023 года, в Крокус Экспо....
  • Сургут. Нефть и газ-2022 Сургут. Нефть и газ-2022


    27-я международная специализированная технологическая выставка Сургут. Нефть и газ-2022 пройдет с 26 по 28 сентября текущего года. Здесь демонстрируются новейшие разработки российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и перерабо...
  • ЭКВАТЭК-2022 ЭКВАТЭК-2022


    16-я международная выставка и форум Вода экология и технология ЭКВАТЭК состоится с 13 по 15 сентября 2022 года в МВЦ Крокус Экспо....
  • XI Петербургский международный газовый форум XI Петербургский международный газовый форум


    Одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз XI Петербургский международный газовый форум пройдет с 4 по 7 октября 2022 года. ПМГФ-2022 вновь соберет ведущих экспертов, чтобы обсудить ...
  • Aquatherm Moscow-2022 Aquatherm Moscow-2022


    26-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow-2022 – ключевая бизнес-площадка для встречи професс...

Арматуростроитель года по тегу трубопроводная арматура

  • Ефимов Евгений Владимирович Марк Ефимов Ефимов Евгений Владимирович Марк Ефимов


    Родился в г. Чебоксары 1 июля 1977 года.Образование ЧГУ им. И.Н. Ульянова, МУПК, РЭА им. Г.В. Плеханова.Проходил зарубежную практику в Баден-Бадене по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2003 году. Трудовой путь в отрасли начал...
  • ООО Паровые системы ООО Паровые системы


    Родился в Нижнем Тагиле в 1976 году. Учился в средней школе г. Нижний Тагил, города Коростень Житомирской области. В период с 1993 по 1999 год учился в Ленинградском электротехническом университете ЛЭТИ имени Ульянова Ленина.С 1999 по 2008 год работа...
  • Афоничев Дмитрий Валериевич Афоничев Дмитрий Валериевич


    Родился 2 июля 1974 года в г. Киреевск Тульской области. Окончил в 1996 году Тульский государственный университет по специальности Металлорежущие станки и инструменты с присвоением квалификации Инженер-механик.С 1998 по 2000 год служил в Вооруженных ...
  • ООО Астима ООО Астима


    Родился в 1973 году в г. Москве. После службы в рядах Советской армии освоил широкий спектр рабочих специальностей на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ. Окончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-механик на кафедре те...
  • ООО Арма-Пром ООО Арма-Пром


    Родился 15 августа 1986 года в г. Старый Оскол. После окончания службы в рядах российской армии в 2006 году освоил несколько рабочих специальностей и получил шестилетний опыт работы в иностранной компании GRUNDFOS. В феврале 2014-го пришел на завод А...
  • ООО Арматурный Завод ООО Арматурный Завод


    Квалификация - Инженер по специальности Биотехнология.По окончании института трудовую деятельность начал в ООО ПОЛИЭФ. Далее некоторое время работал в условиях крайнего севера, после чего решил создать собственный бизнес.В 2010 году основал ООО Армат...

предыдущий материал

Итоги 2024 года. ПТПА
вернуться наверх
Журнал Вестник Арматуростроителя